实验一 万用表、毫伏表的使用
常用电子仪器的使用实验报告

常用电子仪器的使用实验报告一、实验目的1、了解并熟悉常用电子仪器的基本原理和功能。
2、掌握常用电子仪器的正确使用方法和操作步骤。
3、通过实际操作,提高对电子电路的测量和分析能力。
二、实验仪器1、示波器:用于观察和测量电信号的波形、幅度、频率等参数。
2、函数信号发生器:产生各种不同类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。
3、数字万用表:测量电压、电流、电阻等电学量。
4、交流毫伏表:测量交流信号的电压有效值。
三、实验原理(一)示波器原理示波器是一种能够显示电信号波形的电子仪器。
它通过将输入的电信号在垂直方向上进行偏转,并在水平方向上进行扫描,从而在荧光屏上形成信号的波形图像。
示波器的主要参数包括垂直灵敏度、水平扫描速度、触发方式等。
(二)函数信号发生器原理函数信号发生器是一种能够产生各种周期性电信号的仪器。
它通常采用集成电路和数字技术,通过设置不同的参数,如频率、幅度、占空比等,来产生所需的信号波形。
(三)数字万用表原理数字万用表基于数字电路和模数转换技术,将测量的电学量转换为数字信号,并通过显示屏显示出测量结果。
它可以测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、二极管等多种电学参数。
(四)交流毫伏表原理交流毫伏表用于测量交流信号的电压有效值。
它采用放大和检波电路,将输入的交流信号进行放大和整流,然后通过表头显示出电压的有效值。
四、实验内容及步骤(一)示波器的使用1、开启示波器电源,预热一段时间。
2、调节“辉度”、“聚焦”等旋钮,使荧光屏上显示出清晰的扫描线。
3、选择合适的输入通道,并将探头连接到被测信号源。
4、调节“垂直灵敏度”和“水平扫描速度”旋钮,使信号波形在荧光屏上显示出合适的大小和周期。
5、选择合适的触发方式,以使波形稳定显示。
6、测量信号的幅度、周期、频率等参数,并记录测量结果。
(二)函数信号发生器的使用1、开启函数信号发生器电源,选择所需的信号类型,如正弦波、方波或三角波。
万用表、毫伏表、数字万用表的使用实验报告书

万用表、毫伏表、数字万用表的使用专业:班级:学号:姓名:实验时间:一、实验目的1.熟悉实验台上各类电源和测量仪表的布局及使用方法2.掌握万用表、毫伏表、数字万用表的使用方法3.学会测量直流电压、直流电流、交流电压以及读数的处理、误差分析等二、实验原理,实验电路以及公式,公式:误差X=测量值-真实值, β=X/真值1.直流电压的测量测量时首先估计一下被测电压的大小,然后将转换开关拨至适当的(DC)V量程,将正表棒接被测电压“+”端负表棒接被测电压端“—”端。
+V -2.直流电流的测量测量时首先估计一下被测电流的大小,然后将转换开关拨至适当的(DC)mA量程,再把万用表串接在电路中。
+ +- -3.电阻的测量在万用表内部表头电路上串接电池,使电流通过被测电阻,根据表头所测电流的大小,就可测量出电阻值。
改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的阻值。
测电阻时,先将两表棒搭在一起,(短路),使指针向右偏转,随即调整调零旋钮,使指针恰好指到欧姆刻度线的“0”处。
由于“Ω”刻度线左部读数较密,难于看准,所以测量时应选择适当的欧姆档,最好使指针指在刻度线的中部或右部(刻度比较宽),这样读数比较清楚准确。
每次换挡,都应重新将两根表棒短接,重新调整指针到零位,才能测准。
Ω4.交流电压的测量测量交流电压大小的方法主要是利用交流/直流转换电路将交流电压转换成直流电压,然后用直流电压测量方法测量其大小。
交流 AC V 电源5.交流电流的测量指针式万用表一般无交流电流的测量功能,数字万用表一般可以测量交流电流。
交 +流 A 电源 _6.毫伏表的基本原理工作原理:放大——检波式电压表,先将被测交流信号电压Ux经放大器放大后加到检波器输入端,检波器再把放大后的被侧交流电信号转换成相应大小的直流电压。
三、实验设备序号名称型号与规格数量备注1 可调直流稳压电源 0-18V 1台 RTDG012 指针式万用表 MF-30 1块3 毫伏表 1台4 数字万用表 1只5 电阻器 15Ω/10W,100Ω,1KΩ,10KΩ各1只精度为5%或10%;100Ω2只6 降压变压器初级220V/次级18V×2 2只各组轮流使用7 实验台 1四、实验记录测量项目 DC电压DC电流(A) 电阻值(Ω) AC电压AC 毫伏表备注(V) (V) 电流(A)测量条件 6 12 10K100Ω 10K 1K 10100-220 18 18V/30V 300VΩ 0-1 2 15Ω/10W 指针表测5.9 12.5 1.25135m9.91K __ ___ 238 17.5 20 19.5 30 量结果mA A K数字表测5.70 12.11.22119.89.80.9899.99.8 231 16.4 19 ____ ____ 量结果 0 mA mA K K 7指针误3.50 3.30 2.46 12.69 1.02 2.04 __ ___ 3.03 6.70 5.20 ____ ____ 以数差% 字表为准结论:指针式万用表的读数容易受外界因素的影响(读数,温度等),数字万用表的读数比较准确不易受外界因素的影响,通过分析指针误差基本保持不变。
万用表的使用方法及使用注意事项

万用表的使用方法及使用注意事项万用表是一种常见的测量仪器,那如何使用万用表呢?对于研究人员来说掌握万用表的使用方法,以及了解其使用注意事项是十分必要的。
那么什么是万用表呢?(频谱分析仪的种类)万用表又叫多用表、三用表、复用表,它是指可用来测量交直流电压、电阻、直流电流和音频电平等的仪表。
高级的万用表还可用来测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
总而言之,它是电工和无线电制作的必备工具。
小编通过搜集整理资料,下面就为大家具体介绍万用表的使用方法及使用注意事项(数字万用表使用)。
一般我们在使用万用表(交流毫伏表使用)之前应先了解以下几个方面:(1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
(2)进行机械调零。
即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的档位及量程,找出对应的刻度线。
电压的测量将量程选择开关的尖头对准标有V的五档范围内。
若是测交流电压则应指向V处。
依此类推,如果要改测电阻,开关应指向Ω档范围。
测电流应指向mA或UA。
(4)选择表笔插孔的位置。
(5)了解万用表读数的方法根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。
注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。
例如干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。
这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。
即缩小100倍。
如果表针指在300刻度处,则读为3V。
除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。
万用表的使用方法1.测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。
在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。
实验一 常用电子仪器的使用.

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1.对常有的设备如示波器、稳压电源、函数信号发生器、交流毫伏表、万用表等仪器的使用方法有基本了解,为今后的实验打下基础。
2.利用示波器观察信号波形,测量振幅和周期(频率。
二、实验仪器1.F1733直流稳压电源一台2.HFJ-8G交流毫伏表一台3.MY65数字万用表一块4.DF1641D函数信号发生器一台5.GOS 620双踪示波器一台6.可变电阻箱一个三、常用电子仪器的介绍同一功能不同型号的仪器,其使用方法会有一些不同,学会一种典型的仪器的使用,就可以举一反三地掌握同类仪器的使用方法。
本处以特定型号的仪器为例,介绍常用仪器的使用方法。
讲述过程中会给出一些结构框图,请读者尝试利用功能块的中文标识去理解功能块的作用,如果感觉理解比较困难,则学习完后面章节内容后再回头进行学习。
1.直流稳压电源(DC REGULATED POWER SUPPLYDF1733是采用三只电源变压器,三路完全独立输出的三路直流稳压电源,三路完全相同,其中一路的原理如图1.8所示。
DF1733稳压电源使用方法比较简单,先选择好输出电压的范围为0~15V或15~30V,然后开机,调节电压旋钮至需要的值(当需要精度较高时可用数字万用表作监视。
由于每路电源共用一只电压表和电流表,可以通过电表选择开关,开关打开在U时,电表作电压表指示,打开I时,电表作电流表指示。
当发生输出过载时或短路时,不论是电压或电流,告警指示灯亮(PROECTION,电源自动保护,输出为低电压。
图1.8 DF1733其中一路稳压原理框图2.数字万用表(DIGITAL MULTIMETERMY65是一种四位半数字万用表。
可用来测量直流和交流电压及电流、电阻、电容、二极管、三极管、频率以及电路通断,具有LCD显示,最大显示值为‘19999’,过量程显示‘1’,具有读数保持功能。
其外形如图1-9所示。
MY65的主要技术参数及使用方法:当被测对象超量程或开路时,屏幕将显示‘1’。
模电实验一-----仪器使用--2014

模拟实验一常用仪器的使用一.实验目的1.学习并掌握双踪模拟示波器的使用方法;2.学会正确使用数字万用表、函数发生器、电压毫伏表,掌握其基本功能的使用;3.掌握电阻、电容、二极管等元器件的测量方法;4.RC低通电路的幅频、相频的测量。
二.实验内容1.电子示波器扫描初态调整。
(1)示波器接通电源前,其面板上各旋钮、按键应按照表1-01所列的初始位置设定。
(2)打开示波器的电源开关,电源指示灯亮,让仪器预热几分钟。
示波器屏幕上应出现一条水平线(即扫描线)。
若没有出现扫描线,可先顺时针调节触发电平旋钮、辉度旋钮,再调节水平和垂直位移旋钮,直到屏幕上扫描线位置居中、亮度合适为止。
当扫描线较粗不清晰时,可分别调整两个聚焦调节旋钮。
当扫描线不稳定时,调整触发电平旋钮,使信号显示稳定。
2.观察示波器提供的自校信号“CAL”:将测试线上的信号端夹子夹在示波器面板上的校准信号“CAL”输出端,此时测试线上黑夹子可悬空(因“CAL”信号的“地”已与示波器内部“地”接在一起)。
可从示波器屏幕上观察到“CAL”方波信号。
调节相应的旋钮,使波形完整显示3或4个周期,并记录旋钮位置和波形。
记录重要的参数值。
3.单踪显示4项中函数发生器的输出信号波形。
单踪显示就是在示波器屏幕上仅显示一个信号波形。
当选用“CH1”信号通道时,将垂直工作方式一组按键中“CHl”按下。
如选用“CH2”信号通道时,将垂直工作按键中“CH2”按下。
下面以“CH1”信号通道输入信号为例;在“CH1”信号输入插座上接信号测试线(同轴电缆),测试线一端有两个连线端,其中,黑夹子是地,必须与被测信号的“地”端(公共端)。
将“CH1”输入耦合方式选择“GND”,调好零输入时的参考基准电平线的位置(因为此时输入信号在示波器内部被短路,所以输入电压为零);再将“CH1”输入耦合方式拨到“AC”位置,可将测试信号输入到示波器中。
4.用函数发生器产生测试信号。
(即:以下内容在函数发生器上读出数据)⑴调节函数发生器的输出信号幅值约为2V、4KHz的正弦波,加到示波器信号输入通道CH1或CH2,调节示波器有关控制键,使屏幕上分别显示出幅度适中、清晰、稳定的二个、四个周期波形。
实验一 常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用实验一常用电子仪器的使用第一部分模拟电子技术实验实验一常用电子仪器的使用方法一、实验目的1、学习示波器、毫伏表和万用表等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
2、学习信号发生器和直流稳压电源等常用电子仪器的使用方法和基本原理。
二、预览需求1、认真阅读交流毫伏表、低频信号发生器和双踪示波器的相关资料。
2、认真阅读本实验原理及测试方法的内容。
三、实验内容1、掌握lm2191型数字交流毫伏表的使用方法,正确使用量程开关,读出测量值。
2、学习低频信号发生器(lm1602p)的使用方法,掌握输出信号频率的调整、电压值的换算方法以及其它功能的应用。
3.掌握用示波器(lm4320d)观察正弦信号波形和测量被测信号波形参数的方法(包括信号峰值、峰间、有效值、周期、频率等)。
四、实验原理及测试方法本实验使用的三种仪器,即交流毫伏表、低频信号发生器和双道示波器,是模拟电子实验中常用的电子实验仪器。
1、双踪示波器(lm4320d)可用来观察各种周期性变化的电压(或电流)波形,测量输入信号波形的参数,如信号的幅度(峰值、峰-峰值)、频率、周期,脉冲波形的上升、下降时间、周期等参数。
(1) . 波形显示和调整①开机后,荧光屏上应该出现扫描光点或扫描线,调整“x位移”、“y位移”、“时间“格子”旋钮将光点或扫描线移动到屏幕中心,然后调节亮度和焦点旋钮,使光点或扫描线清晰适度。
然后将信号连接到Y1/X(或Y2/y)输入端口。
②为使显示的波形稳定,有关的开关应置于下列位置:a、触发方式选择“自动”方式;b、触发源选择“内”触发;c、根据信号性质选择“DC/AC”按钮;d、,调整“时间格”和“电压格”开关位置,使荧光屏上波形的幅度和周期数适当。
注意:正确使用“地”按键应该弹出,如果按下,所有信号都不能输入到示波器内。
(2)、幅度的测量① 显示器上垂直方向上被测量信号波形占据的单元数。
例如,在图1-1中的正弦交流电压信号波形中,一个周期内y轴上两个波峰(即a点和b点之间)占据的大小电池总数。
实验一常用电子仪器的使用

实验一常用电子仪器的使用一、实验目的1. 学习电子电路实验中常用的电子仪器-示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器的正确使用方法,并了解其主要技术指标和性能。
2. 初步掌握用示波器正确地观察正弦信号波形,并学会用示波器测量直流电压、正弦波、方波等波形参数的方法。
二、实验原理在模拟电子电路中,经常使用的电子仪器有示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、数字万用表等仪器。
我们通过正确地使用这些仪器,可以完成对模拟电子电路的静态和动态参数的测试。
学生在实验中要对各种电子仪器进行综合使用,可按照信号流向,以连线简捷,调节顺手,观察与读数方便等原则进行合理布局。
各仪器与被测实验装置之间的布局与连线示意图如图1-1所示。
接线时应注意,为防止外界干扰,各仪器的公共接地端应连接在一起,称为共地。
信号源和毫伏表的引线通常使用屏蔽线或专用电缆线,示波器引线使用专用电缆线,直流稳压电源的引线可使用普通导线,一般数字万用表都配有专用表笔。
图1-1 模拟电子电路中常用电子仪器布局图1.双踪示波器DS1052E示波器向用户提供简单而功能明晰的前面板,以进行基本的操作。
面板上包括旋钮和功能按键。
显示屏右侧的一列5个灰色按键为菜单操作键(自上而下定义为1号至5号)。
通过它们,可以设置当前菜单的不同选项;其它按键为功能键,可以进入不同的功能菜单或直接获得特定的功能应用。
①DS1052E示波器前面板控制件位置图及功能(图1-2)②各系统的作用A、波形显示的自动设置DS1052E型数字示波器具有自动设置的功能。
根据输入的信号,可自动调整电压倍率、时基、以及触发方式至最好形态显示。
应用自动设置要求被测信号的频率大于或等于50Hz,3占空比大于1%。
使用自动设置:(1)将被测信号连接到信号输入通道。
(2)按下AUTO 按钮。
示波器将自动设置垂直,水平和触发控制。
如需要,可手工调整这些控制使波形显示达到最佳。
万用表实验报告

物理实验报告姓名:杜伟胜班级桌号日期成绩一、实验项目:万用表的使用二、实验目的:掌握万用表的使用方法三、实验仪器:mf500-4 型万用表、直流稳压电源、滑线变阻器、标准电阻箱、电阻板、暗盒子、伏特表、毫安表、单刀开关、双刀开关、导线7条、故障线2条.四、实验内容步骤及实验记录:1.用万用表测量交流电压、直流电流和电阻(1)用交流电压档测量市电电压值(约220v);将万用表置于交流250v档,调零。
用表笔探测交流电源插座的插孔。
手不可接触表笔金属部分.测量值为228v,在仪器工作允许范围。
可以通过调节实验室的交流稳压电源到输出220v。
(2)用欧姆档测量电阻板上的电阻值,并指明所用档次的中值电阻值为多少?测量前必须调零,并使电路不闭合、不通电.c(3)按图1连接电路。
电源电压取5伏,选ubc、ucd、择合适的量程分别测出uab、ubd和uad,同时要记录测量量程及其内阻;(灵敏度20kω/v)图 1(4)选择合适的量程测出回路中的电流i,并记录测量量程和内阻(50μa表头,内阻r2.用万用表检查和排除故障(用伏特计法)按图2连接电路。
其中电源电压e取5伏,电阻用电阻箱500欧左右。
把检查过程记录下来。
现象:毫安表没有示数,伏特表有示数,’’’’''ab有电压,cd无电压,dc无电压,fd 无电压,’''''’fh无电压,fc有电压,cd有电压hf间有电压,’'故知线ff为故障线,dd为故障线.’3.用万用表判断黑盒子内的元器件及其连接电路.元器件有干电池(1。
5v)、电容器、电阻、二极管中的四只三、误差分析1、由图1电路的电压测量数据发现,实际测量值小于计算值,尤其是ucd。
电路,增加了电路总电阻,导致总电流的减小。
电流接入误差计算如下:?i/i测?ra/r等故 3、?i?3。
1/121?40?μa实验中出现的问题及解决四、注意事项(1)测量前一定要根据被测量的种类、大小将转换开关拨至合适的位置; (2)执表笔时,手不能接触任何金属部分;(3)测试时采用跳跃接法,即在用表笔接触测量点的同时,注视电表指针偏转情况,随时准备在出现不正常现象时使表笔离开测量点.五、预习题(1) 万用表可以用来测量哪些物理量?测量电压、电流时分别要注意些什么?答:万用表可以用来测量电阻、交直流电压、电流。
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实验一数字万用表、交流毫伏表及其使用一.实验目的:
1.掌握万用表测量电阻、测量交直流电压的过程及测量数据的处理方法。
2.掌握毫伏表的使用方法。
3.了解毫伏表的工作频率极限。
4.学会毫伏表使用前的调零和校正。
二.实验仪器及材料:
1.数字万用表
2.WYK直流稳压电源
3.色环电阻
4.DF2170A毫伏表
5. SFG-1003信号发生器
三.实验原理:
1、数字万用表
数字万用表,采用9V叠层电池供电,整机功耗约20mW;采用LCD液晶
1位万用表。
核心也是直流数字显示数字,最大显示数字为±1999,因而属于3
2
电压表DVM(基本表)。
它主要由外围电路、双积分A/D转换器及显示器组成。
其中,A/D转换、计数、译码等电路都是由大规模集成电路芯片ICL7106构成的。
(1)直流电压测量电路图1为数字万用表直流电压测量电路原理图,该电路是由电阻分压器所组成的外围电路和基本表构成。
把基本量程为200mV的量程扩展为五量程的直流电压挡。
图中斜线区是导电橡胶,起连接作用。
图1 数字万用表直流电压测量电路原理图
(2)交流电压测量电路图2为数字万用表交流电压测量电路原理图。
由图可见,它主要由输入通道、降压电阻、量程选择开关、耦合电路、放大器输入保
护电路、运算放大器输人保护电路、运算放大器、交-直流(AC/DC)转换电路、环形滤波电路及ICL7l06芯片组成。
图中,C1为输入电容。
VD11、VD12是C)的阻尼二极管,它可以防止C1两端出现过电压而影响放大器的输入端。
R21是为防止放大器输入端出现直流分量而设计的直流通道。
VD5、VD6互为反向连接,称为钳位二极管,起“守门”作用,防止输入至运算放大器062的信号超过规定值。
运算放大器062完成对交流信号的放大,放大后的信号经C5加到二极管VD7、VD8上,信号的负半周通过VD7,正半周通过VD8,完成对交流信号进行全波整流。
经整流后的脉动直流电压经电阻R26、R31和电容C6、C10组成的滤波电路滤波后,在R27、RP4上提取部分信号输人至基本表的输人端IN+。
同时输入至基本表的部分信号经C3反馈到运算放大器062的反相输人端,以改善检波器的整流特性。
电容器CZ经R22接地,C2、C3的电容量及质量直接影响着放大器的频率响应。
C2对高频部分影响较大,C3对低频部分影响较大。
C4、R23承担抑制或消除电路自励的任务。
若使基本表所获得的直流电压与交流输入电压的平均值成比例变化,可通过RP4进行调节。
R6~R10为分压电阻,与直流电压挡的分压电阻共用。
图2 数字万用表交流电压测量电路原理图
(3)直流电阻测量电路图3为数字万用表直流电阻测量原理图,图中标准电阻Ro与待测电阻Rx串联后接在基本表的V十和COM之间。
V+和vREF+、vREF 和IN+、IN一和COM两两接通,用基本表的2.8V基准电压向Ro和Rx供电。
其为基准电压,URx为输入电压。
根据设计,当Rx=R0时显示读数为1000,中U
R0
当Rx=2R0时溢出显示[因为2000> 1999(最大显示数)]。
图3 电阻测量原理图
2、交流毫伏表
交流毫伏表由输入保护电路、前置放大器、衰减放大器、放大器、表头指示放大电路、整流器、监视输出及电源组成。
输入保护电路用来保护该电路的场效应管。
衰减控制器用来控制各档衰减的接通,使仪器在整个量程均能高精度地工作。
整流器是将放大了的交流信号进行整流,整流后的直流电流再送到表头。
四.实验内容及步骤:
1.色环电阻的标称值识别。
“色环电阻”顾名思义,就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。
有的是用4个色环表示,有的用5个色环表示。
4环电阻一般是碳膜电阻,用3个色环来表示阻值,用 1个色环表示误差,精度大都是±5%。
5环电阻一般是金属膜电阻,用4个色环表示阻值,另一个色环也是表示误差。
精度大都是±1%。
表1-1是色环电阻的颜色-数码对照表,图4是色环电阻色环示图。
a..四环电阻
b.五色环电阻
图4色环电阻表示图
色环电阻的规则是最后一圈代表误差,对于四环电阻,前二环代表有效数字,第三环代表倍率,用10的n次方表示。
五色环的前三环是代表有效数字,第四环代表倍率,同样用10的n次方表示。
以图1的四环电阻为例,第一环为棕式,代表有效数字“1”,第二环为红色,代表有效数字“2”第三环是橙色,橙色为“3”也就是代表103,所以电阻的阻值为12×103(Ω)=12000Ω。
在实际使用时我们还要将它转换成“kΩ”,也就是12000Ω=12kΩ。
这里还有一个小问题,就是色环电阻到底哪一端为第一环?实际上只要看最后一环的颜色就可以了,通常四环电阻的偏差为±5%,所以最后一环一定是金色的。
五环电阻的偏差在±1%。
那么最后一环一定是棕色的。
你只要确定最后一环颜色就可以了,从另一端读就是第一第二顺序排过来就可以了。
但是要注意五环电阻有一点小问题,那就是第一环也可能出现棕色,因为电阻有从“1”开头的嘛。
在这种情况下可无法分辨哪是第一环,不过一般都还可看出一点来,如有的最后一环的色环就粗一点,就的最后一环与前面几环之间的距离要大一点,如果实在看不出来,只好用万用表去量了。
2.数字万用表量程位置的选择。
1)按测量内容正确连接表棒。
黑表棒接COM(数字表),
测量电压和电阻时,红表棒接V/Ω或正极“+”。
注意测量电流时,红表棒必须换到电流专用档“A”端。
2)按测量内容选择正确量程
万用表一般可用来测量电阻,直流电压,交流电压,直流电流。
量程开关位置都有相应的符号来表示测量内容和测量显示范围。
正确选择位置的原则是测量内容相附,所测值必须小于量程范围。
为了保证读数的精度,所选量程尽量接近所测值。
3.测量色电阻的实际电阻值。
用数字万用表分别测量电阻的实际电阻值,并填入表1-2中。
计算测量值与标称值之间的误差,计算样品电阻的标准偏差(以标称值为均值)。
画出概率曲线。
4.测量直流稳压电源的输出电压
在0-10V间每隔1V选测量点,把测量值填入表1-3。
计算每个测量点的偏差d,并以Y轴表示偏差d,X轴表示测量点,画图表示测量结果。
表1-3 直流稳压电源输出电压测量结果
5.DF2170A毫伏表测量交流电压的一般步骤和注意事项1)一般仅用于正弦交流电压的测量,表头读数为有效值。
对其他波形(矩形波,三角波)表头读数仅作参考,在数值上无确定意义。
2)用电压表测量正弦交流电压时,必须了解所测交流电压的频率是否在所选仪器的极限范围内。
毫伏表对所测电压的频率范围为5Hz —2MHz。
如超出范围,则不能保证准度。
3)接通电源,待表针摆动数次至稳定后,将输入电缆短接,调整调零电位器,使表针指在零处,即可进行测量。
4)测量前,视被测电压的大小将仪表量程置适当的档级,以免过载烧坏输入级,被测电压的最大值应小于300V。
5)由于仪表的灵敏度较高,使用时必须正确地选择接地点,以免造成测量错误。
6)测量时,输入电缆的地应先接入被测电路,然后再连接输入电缆的芯线。
测完后则应先断开芯线,后去掉地。
这样可防止因输入电缆未接地而造成较高的感应电压,使表针偏转过头打弯。
6.用毫伏表测量正弦交流电压。
1)使SFG-1003信号发生器产生一正弦信号输出,频率为1KHz。
2)按上述方法对毫伏表进行调零。
估计被测电压的幅度并选择合适的量程。
如不知被测电压幅度,可先置较高量程,对本例可先置3V档。
把输入电缆接到SFG-1003信号发生器的输出电缆。
3)初步调节信号发生器输出幅度,使输出为0.5V。
把量程转到1V档,使读数的精度更高。
然后细调信号发生器输出,使输出为0.5V。
4)用万用表交流电压档测量此时的信号输出电压。
把测量结果与毫伏表测量结果进行比较。
并在表1-4中记录测量数据。
5)重复上述测量步骤,但使信号发生器输出电压幅度分别为0.1V ; 0.2V ;
0.3V ; 0.4V ; 0.6V ; 0.7V ; 0.8V ; 0.9V ; 1V 。
表1-4:毫伏表测量和万用表测量结果比较(信号频率为1KHz)
思考:为什么会有偏差,哪个数据准确?
6)把信号发生器的输出幅度固定在0.5V,改变输出信号的频率,把测量数据填入表1-5中。
表1-5:毫伏表测量和万用表测量结果比较(信号幅度为0.5V)
思考:随着频率增加,偏差是变大还是变小?为什么?
五.实验报告要求:
1.整理实验数据,按要求画有关图表。
2.总结实验结果,数据分析结果。